10,000 000 000 000 005 329 070 458 scris ca binar pe 64 biți, precizie dublă, virgulă mobilă în standard IEEE 754

Scriere 10,000 000 000 000 005 329 070 458(10) din zecimal în binar pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 (1 bit pentru semn, 11 biți pentru exponent, 52 de biți pentru mantisă)

Care sunt pașii pentru a scrie numărul
10,000 000 000 000 005 329 070 458(10) din zecimal în binar în reprezentarea pe 64 biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 (1 bit pentru semn, 11 biți pentru exponent, 52 de biți pentru mantisă)

1. Întâi convertește în binar (în baza 2) partea întreagă: 10.
Împarte numărul în mod repetat la 2.

Notăm mai jos, în ordine, fiecare rest al împărțirilor.

Ne oprim când obținem un cât egal cu zero.


  • împărțire = cât + rest;
  • 10 : 2 = 5 + 0;
  • 5 : 2 = 2 + 1;
  • 2 : 2 = 1 + 0;
  • 1 : 2 = 0 + 1;

2. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții întregi a numărului.

Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.

10(10) =


1010(2)


3. Convertește în binar (baza 2) partea fracționară: 0,000 000 000 000 005 329 070 458.

Înmulțește numărul în mod repetat cu 2.


Notăm mai jos fiecare parte întreagă a înmulțirilor.


Ne oprim când obținem o parte fracționară egală cu zero.


  • #) înmulțire = întreg + fracționar;
  • 1) 0,000 000 000 000 005 329 070 458 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 010 658 140 916;
  • 2) 0,000 000 000 000 010 658 140 916 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 021 316 281 832;
  • 3) 0,000 000 000 000 021 316 281 832 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 042 632 563 664;
  • 4) 0,000 000 000 000 042 632 563 664 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 085 265 127 328;
  • 5) 0,000 000 000 000 085 265 127 328 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 170 530 254 656;
  • 6) 0,000 000 000 000 170 530 254 656 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 341 060 509 312;
  • 7) 0,000 000 000 000 341 060 509 312 × 2 = 0 + 0,000 000 000 000 682 121 018 624;
  • 8) 0,000 000 000 000 682 121 018 624 × 2 = 0 + 0,000 000 000 001 364 242 037 248;
  • 9) 0,000 000 000 001 364 242 037 248 × 2 = 0 + 0,000 000 000 002 728 484 074 496;
  • 10) 0,000 000 000 002 728 484 074 496 × 2 = 0 + 0,000 000 000 005 456 968 148 992;
  • 11) 0,000 000 000 005 456 968 148 992 × 2 = 0 + 0,000 000 000 010 913 936 297 984;
  • 12) 0,000 000 000 010 913 936 297 984 × 2 = 0 + 0,000 000 000 021 827 872 595 968;
  • 13) 0,000 000 000 021 827 872 595 968 × 2 = 0 + 0,000 000 000 043 655 745 191 936;
  • 14) 0,000 000 000 043 655 745 191 936 × 2 = 0 + 0,000 000 000 087 311 490 383 872;
  • 15) 0,000 000 000 087 311 490 383 872 × 2 = 0 + 0,000 000 000 174 622 980 767 744;
  • 16) 0,000 000 000 174 622 980 767 744 × 2 = 0 + 0,000 000 000 349 245 961 535 488;
  • 17) 0,000 000 000 349 245 961 535 488 × 2 = 0 + 0,000 000 000 698 491 923 070 976;
  • 18) 0,000 000 000 698 491 923 070 976 × 2 = 0 + 0,000 000 001 396 983 846 141 952;
  • 19) 0,000 000 001 396 983 846 141 952 × 2 = 0 + 0,000 000 002 793 967 692 283 904;
  • 20) 0,000 000 002 793 967 692 283 904 × 2 = 0 + 0,000 000 005 587 935 384 567 808;
  • 21) 0,000 000 005 587 935 384 567 808 × 2 = 0 + 0,000 000 011 175 870 769 135 616;
  • 22) 0,000 000 011 175 870 769 135 616 × 2 = 0 + 0,000 000 022 351 741 538 271 232;
  • 23) 0,000 000 022 351 741 538 271 232 × 2 = 0 + 0,000 000 044 703 483 076 542 464;
  • 24) 0,000 000 044 703 483 076 542 464 × 2 = 0 + 0,000 000 089 406 966 153 084 928;
  • 25) 0,000 000 089 406 966 153 084 928 × 2 = 0 + 0,000 000 178 813 932 306 169 856;
  • 26) 0,000 000 178 813 932 306 169 856 × 2 = 0 + 0,000 000 357 627 864 612 339 712;
  • 27) 0,000 000 357 627 864 612 339 712 × 2 = 0 + 0,000 000 715 255 729 224 679 424;
  • 28) 0,000 000 715 255 729 224 679 424 × 2 = 0 + 0,000 001 430 511 458 449 358 848;
  • 29) 0,000 001 430 511 458 449 358 848 × 2 = 0 + 0,000 002 861 022 916 898 717 696;
  • 30) 0,000 002 861 022 916 898 717 696 × 2 = 0 + 0,000 005 722 045 833 797 435 392;
  • 31) 0,000 005 722 045 833 797 435 392 × 2 = 0 + 0,000 011 444 091 667 594 870 784;
  • 32) 0,000 011 444 091 667 594 870 784 × 2 = 0 + 0,000 022 888 183 335 189 741 568;
  • 33) 0,000 022 888 183 335 189 741 568 × 2 = 0 + 0,000 045 776 366 670 379 483 136;
  • 34) 0,000 045 776 366 670 379 483 136 × 2 = 0 + 0,000 091 552 733 340 758 966 272;
  • 35) 0,000 091 552 733 340 758 966 272 × 2 = 0 + 0,000 183 105 466 681 517 932 544;
  • 36) 0,000 183 105 466 681 517 932 544 × 2 = 0 + 0,000 366 210 933 363 035 865 088;
  • 37) 0,000 366 210 933 363 035 865 088 × 2 = 0 + 0,000 732 421 866 726 071 730 176;
  • 38) 0,000 732 421 866 726 071 730 176 × 2 = 0 + 0,001 464 843 733 452 143 460 352;
  • 39) 0,001 464 843 733 452 143 460 352 × 2 = 0 + 0,002 929 687 466 904 286 920 704;
  • 40) 0,002 929 687 466 904 286 920 704 × 2 = 0 + 0,005 859 374 933 808 573 841 408;
  • 41) 0,005 859 374 933 808 573 841 408 × 2 = 0 + 0,011 718 749 867 617 147 682 816;
  • 42) 0,011 718 749 867 617 147 682 816 × 2 = 0 + 0,023 437 499 735 234 295 365 632;
  • 43) 0,023 437 499 735 234 295 365 632 × 2 = 0 + 0,046 874 999 470 468 590 731 264;
  • 44) 0,046 874 999 470 468 590 731 264 × 2 = 0 + 0,093 749 998 940 937 181 462 528;
  • 45) 0,093 749 998 940 937 181 462 528 × 2 = 0 + 0,187 499 997 881 874 362 925 056;
  • 46) 0,187 499 997 881 874 362 925 056 × 2 = 0 + 0,374 999 995 763 748 725 850 112;
  • 47) 0,374 999 995 763 748 725 850 112 × 2 = 0 + 0,749 999 991 527 497 451 700 224;
  • 48) 0,749 999 991 527 497 451 700 224 × 2 = 1 + 0,499 999 983 054 994 903 400 448;
  • 49) 0,499 999 983 054 994 903 400 448 × 2 = 0 + 0,999 999 966 109 989 806 800 896;
  • 50) 0,999 999 966 109 989 806 800 896 × 2 = 1 + 0,999 999 932 219 979 613 601 792;
  • 51) 0,999 999 932 219 979 613 601 792 × 2 = 1 + 0,999 999 864 439 959 227 203 584;
  • 52) 0,999 999 864 439 959 227 203 584 × 2 = 1 + 0,999 999 728 879 918 454 407 168;
  • 53) 0,999 999 728 879 918 454 407 168 × 2 = 1 + 0,999 999 457 759 836 908 814 336;

Nicio parte fracționară egală cu zero n-a fost obținută. Însă am efectuat un număr suficient de iterații (peste limita de Mantisă) și am obținut măcar o parte întreagă diferită de zero => STOP (Pierdem din precizie - numărul convertit pe care îl vom obține în final va fi doar o foarte bună aproximare a celui inițial).


4. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții fracționare a numărului.

Ia fiecare parte întreagă a rezultatelor înmulțirilor, începând din partea de sus a listei construite:


0,000 000 000 000 005 329 070 458(10) =


0,0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0111 1(2)

5. Numărul pozitiv înainte de normalizare:

10,000 000 000 000 005 329 070 458(10) =


1010,0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0111 1(2)

6. Normalizează reprezentarea binară a numărului.

Mută virgula cu 3 poziții la stânga, astfel încât partea întreagă a acestuia să aibă un singur bit, diferit de 0:


10,000 000 000 000 005 329 070 458(10) =


1010,0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0111 1(2) =


1010,0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0111 1(2) × 20 =


1,0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1111(2) × 23


7. Până la acest moment avem următoarele elemente ce vor alcătui numărul binar în reprezentare IEEE 754, precizie dublă (64 biți):

Semn 0 (un număr pozitiv)


Exponent (neajustat): 3


Mantisă (nenormalizată):
1,0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1111


8. Ajustează exponentul.

Folosește reprezentarea deplasată pe 11 biți:


Exponent (ajustat) =


Exponent (neajustat) + 2(11-1) - 1 =


3 + 2(11-1) - 1 =


(3 + 1 023)(10) =


1 026(10)


9. Convertește exponentul ajustat din zecimal (baza 10) în binar pe 11 biți.

Folosește din nou tehnica împărțirii repetate la 2:


  • împărțire = cât + rest;
  • 1 026 : 2 = 513 + 0;
  • 513 : 2 = 256 + 1;
  • 256 : 2 = 128 + 0;
  • 128 : 2 = 64 + 0;
  • 64 : 2 = 32 + 0;
  • 32 : 2 = 16 + 0;
  • 16 : 2 = 8 + 0;
  • 8 : 2 = 4 + 0;
  • 4 : 2 = 2 + 0;
  • 2 : 2 = 1 + 0;
  • 1 : 2 = 0 + 1;

10. Construiește reprezentarea în baza 2 a exponentului ajustat.

Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.


Exponent (ajustat) =


1026(10) =


100 0000 0010(2)


11. Normalizează mantisa.

a) Renunță la primul bit, cel mai din stânga, care e întotdeauna 1, și la separatorul zecimal, dacă e cazul.


b) Ajustează-i lungimea la 52 biți, prin renunțarea la biții în exces, din dreapta (dacă măcar unul din acești biți în exces e setat pe 1, se pierde din precizie...).


Mantisă (normalizată) =


1. 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1111 =


0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010


12. Cele trei elemente care alcătuiesc reprezentarea numărului în sistem binar pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:

Semn (1 bit) =
0 (un număr pozitiv)


Exponent (11 biți) =
100 0000 0010


Mantisă (52 biți) =
0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010


Numărul zecimal 10,000 000 000 000 005 329 070 458 scris în binar în representarea pe 64 biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:

0 - 100 0000 0010 - 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010


Cum să convertești numere zecimale din sistem zecimal (baza 10) în sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie dublă pe 64 de biți

Urmează pașii de mai jos pentru a converti un număr zecimal (cu virgulă) din baza zece în sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie dublă pe 64 de biți:

  • 1. Dacă numărul de convertit e negativ, începe cu versiunea pozitivă a numărului.
  • 2. Convertește întâi partea întreagă, împarte în mod repetat la 2 reprezentarea pozitivă a numărului întreg cu semn care trebuie convertit în sistem binar, ținând minte fiecare rest al împărțirilor. Atunci când găsim un CÂT care e egal cu ZERO => STOP
  • 3. Construiește apoi reprezentarea în baza 2 a părții întregi a numărului, luând fiecare rest al împărțirilor efectuate, începând din partea de jos a listei construite mai sus. Astfel, ultimul rest al împărțirilor de la punctul de mai sus devine primul simbol (situat cel mai la stânga) al numărului în baza doi, în timp ce primul rest devine ultimul simbol (situat cel mai la dreapta).
  • 4. Convertește apoi partea fracționară. Înmulțește partea fracționara în mod repetat cu 2, până se obține o parte fracționară egală cu zero, ținând minte fiecare parte întreagă a înmulțirilor.
  • 5. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții fracționare a numărului, luând fiecare parte întreagă a rezultatelor înmulțirilor efectuate, începând din partea de sus a listei construite mai sus (se iau părțile întregi în ordinea în care au fost obținute).
  • 6. Normalizează reprezentarea binară a numărului, mutând virgula cu "n" poziții fie la stânga, fie la dreapta, astfel încât partea întreagă a numărului binar să aibă un singur bit, diferit de '0' (la stânga semnului zecimal să rămână un singur simbol, egal cu 1).
  • 7. Ajustează exponentul folosind reprezentarea deplasată pe 11 biți apoi convertește-l din zecimal (baza 10) în binar pe 11 biți, folosind tehnica împărțirii repetate la 2, așa cum am mai arătat mai sus:
    Exponent (ajustat) = Exponent (neajustat) + 2(11-1) - 1;
  • 8. Normalizează mantisa, renunțând la primul bit (cel mai din stânga), care este întotdeauna '1' (și la semnul zecimal, dacă e cazul) și ajustându-i lungimea, la 52 biți, fie renunțând la biții în exces din dreapta (pierzând precizie...), fie adaugând tot la dreapta biți setați pe '0'.
  • Semnul (ocupă 1 bit) e egal fie cu 1, dacă e număr negativ, fie cu 0, dacă e număr pozitiv.

Exemplu: convertește numărul negativ -31,640 215 din sistem zecimal (baza zece) în sistem binar în virgulă mobilă în reprezentarea IEEE 754, precizie dublă pe 64 de biți:

  • 1. Începe cu versiunea pozitivă a numărului:

    |-31,640 215| = 31,640 215;

  • 2. Convertește întâi partea întreagă, 31. Împarte numărul 31 în mod repetat la 2, ținând minte fiecare rest al împărțirilor, până obținem un cât care este egal cu zero:
    • împărțire = cât + rest;
    • 31 : 2 = 15 + 1;
    • 15 : 2 = 7 + 1;
    • 7 : 2 = 3 + 1;
    • 3 : 2 = 1 + 1;
    • 1 : 2 = 0 + 1;
    • Am obținut un cât care este egal cu ZERO => STOP
  • 3. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții întregi a numărului, luând fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus:

    31(10) = 1 1111(2)

  • 4. Convertește apoi partea fracționară 0,640 215. Înmulțește în mod repetat cu 2, ținând minte fiecare parte întreagă a înmulțirilor, până obținem o parte fracționară egală cu zero:
    • #) înmulțire = întreg + fracționar;
    • 1) 0,640 215 × 2 = 1 + 0,280 43;
    • 2) 0,280 43 × 2 = 0 + 0,560 86;
    • 3) 0,560 86 × 2 = 1 + 0,121 72;
    • 4) 0,121 72 × 2 = 0 + 0,243 44;
    • 5) 0,243 44 × 2 = 0 + 0,486 88;
    • 6) 0,486 88 × 2 = 0 + 0,973 76;
    • 7) 0,973 76 × 2 = 1 + 0,947 52;
    • 8) 0,947 52 × 2 = 1 + 0,895 04;
    • 9) 0,895 04 × 2 = 1 + 0,790 08;
    • 10) 0,790 08 × 2 = 1 + 0,580 16;
    • 11) 0,580 16 × 2 = 1 + 0,160 32;
    • 12) 0,160 32 × 2 = 0 + 0,320 64;
    • 13) 0,320 64 × 2 = 0 + 0,641 28;
    • 14) 0,641 28 × 2 = 1 + 0,282 56;
    • 15) 0,282 56 × 2 = 0 + 0,565 12;
    • 16) 0,565 12 × 2 = 1 + 0,130 24;
    • 17) 0,130 24 × 2 = 0 + 0,260 48;
    • 18) 0,260 48 × 2 = 0 + 0,520 96;
    • 19) 0,520 96 × 2 = 1 + 0,041 92;
    • 20) 0,041 92 × 2 = 0 + 0,083 84;
    • 21) 0,083 84 × 2 = 0 + 0,167 68;
    • 22) 0,167 68 × 2 = 0 + 0,335 36;
    • 23) 0,335 36 × 2 = 0 + 0,670 72;
    • 24) 0,670 72 × 2 = 1 + 0,341 44;
    • 25) 0,341 44 × 2 = 0 + 0,682 88;
    • 26) 0,682 88 × 2 = 1 + 0,365 76;
    • 27) 0,365 76 × 2 = 0 + 0,731 52;
    • 28) 0,731 52 × 2 = 1 + 0,463 04;
    • 29) 0,463 04 × 2 = 0 + 0,926 08;
    • 30) 0,926 08 × 2 = 1 + 0,852 16;
    • 31) 0,852 16 × 2 = 1 + 0,704 32;
    • 32) 0,704 32 × 2 = 1 + 0,408 64;
    • 33) 0,408 64 × 2 = 0 + 0,817 28;
    • 34) 0,817 28 × 2 = 1 + 0,634 56;
    • 35) 0,634 56 × 2 = 1 + 0,269 12;
    • 36) 0,269 12 × 2 = 0 + 0,538 24;
    • 37) 0,538 24 × 2 = 1 + 0,076 48;
    • 38) 0,076 48 × 2 = 0 + 0,152 96;
    • 39) 0,152 96 × 2 = 0 + 0,305 92;
    • 40) 0,305 92 × 2 = 0 + 0,611 84;
    • 41) 0,611 84 × 2 = 1 + 0,223 68;
    • 42) 0,223 68 × 2 = 0 + 0,447 36;
    • 43) 0,447 36 × 2 = 0 + 0,894 72;
    • 44) 0,894 72 × 2 = 1 + 0,789 44;
    • 45) 0,789 44 × 2 = 1 + 0,578 88;
    • 46) 0,578 88 × 2 = 1 + 0,157 76;
    • 47) 0,157 76 × 2 = 0 + 0,315 52;
    • 48) 0,315 52 × 2 = 0 + 0,631 04;
    • 49) 0,631 04 × 2 = 1 + 0,262 08;
    • 50) 0,262 08 × 2 = 0 + 0,524 16;
    • 51) 0,524 16 × 2 = 1 + 0,048 32;
    • 52) 0,048 32 × 2 = 0 + 0,096 64;
    • 53) 0,096 64 × 2 = 0 + 0,193 28;
    • Nicio parte fracționară egală cu zero n-a fost obținută prin calcule. Însă am efectuat un număr suficient de iterații (peste limita de Mantisă = 52) și a fost calculată măcar o parte întreagă diferită de zero => STOP (pierzând precizie...).
  • 5. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții fracționare a numărului, luând fiecare parte întreagă a rezultatelor înmulțirilor efectuate anterior, începând din partea de sus a listei construite:

    0,640 215(10) = 0,1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2)

  • 6. Recapitulare - numărul pozitiv înainte de normalizare:

    31,640 215(10) = 1 1111,1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2)

  • 7. Normalizează reprezentarea binară a numărului, mutând virgula cu 4 poziții la stânga astfel încât partea întreagă a acestuia să aibă un singur bit, diferit de '0':

    31,640 215(10) =
    1 1111,1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2) =
    1 1111,1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2) × 20 =
    1,1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0(2) × 24

  • 8. Până la acest moment avem următoarele elemente ce vor alcătui numărul binar în reprezentare IEEE 754, precizie dublă (64 biți):

    Semn: 1 (număr negativ);

    Exponent (neajustat): 4;

    Mantisă (nenormalizată): 1,1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0;

  • 9. Ajustează exponentul folosind reprezentarea deplasată pe 11 biți apoi convertește-l din zecimal (baza 10) în binar pe 11 biți, folosind tehnica împărțirii repetate la 2, așa cum am mai arătat mai sus:

    Exponent (ajustat) = Exponent (neajustat) + 2(11-1) - 1 = (4 + 1023)(10) = 1027(10) =
    100 0000 0011(2)

  • 10. Normalizează mantisa, renunțând la primul bit (cel mai din stânga), care e întotdeauna '1' (și la semnul zecimal) și ajustându-i lungimea, la 52 biți, prin renunțarea la biții în exces, din dreapta (pierzând precizie...):

    Mantisă (nenormalizată): 1,1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100 1010 0

    Mantisă (normalizată): 1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100

  • Concluzia:

    Semn (1 bit) = 1 (număr negativ)

    Exponent (11 biți) = 100 0000 0011

    Mantisă (52 biți) = 1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100

  • Numărul -31,640 215, zecimal, convertit din sistem zecimal (baza 10) în binar pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 este:
    1 - 100 0000 0011 - 1111 1010 0011 1110 0101 0010 0001 0101 0111 0110 1000 1001 1100